- •1.Чувствительность приемника.
- •2.Избирательность приемника.
- •3.Динамический диапазон приёмника, его амплитудная характеристика.
- •4.Принцип работы сверхрегенератора.
- •5.Структурная схема супергетеродинного приемника: назначение каскадов, выбор промежуточной частоты, двойное преобразование частоты.
- •6.Супергетеродинный приемник. Паразитные каналы приёма.
- •7.Формирование радиояркостного контраста металлического объекта на земной поверхности.
- •8.Понятие эквивалентной шумовой температуры двухполюсника.
- •9.Эквивалентная шумовая температура приемной антенны, ее частотная зависимость.
- •10.Эквивалентная шумовая температура и коэффициент шума четырехполюсника, их связь.
- •11.Эквивалентная шумовая температура многокаскадной схемы.
- •12.Формула Найквиста, эквивалентная шумовая полоса.
- •13.Формула Шотки. Измерительные шумовые генераторы.
- •14.Методы измерения шумовых характеристик приемников и их каскадов.
- •15.Измерение эквивалентной шумовой температуры методом двух нагрузок.
- •16.Избирательные усилители: основные требования, усилители с распределённой избирательностью.
- •17.Многокаскадный резонансный усилитель.
- •18.Избирательные усилители с одноконтурными каскадами настроенные на две и три частоты.
- •19.Избирательный усилитель с двухконтурными полосовыми фильтрами.
- •20.Паразитные обратные связи и устойчивость резонансного усилителя.
- •21.Частотные искажения ам-сигналов в избирательных усилителях, их низкочастотные эквиваленты.
- •22.Расчет переходных процессов в полосовых усилителях.
- •23.Особенности резонансных усилителей на биполярных транзисторах.
- •24.Методы повышения устойчивости транзисторных резонансных каскадов.
- •25.Избирательные усилители с фсс.
- •26.Электромеханические фильтры и фильтры на пав.
- •27.Назначение и основные характеристики детекторов.
- •28.Схемы амплитудных диодных детекторов.
- •29.Схемы амплитудных транзисторных детекторов.
- •30.Амплитудные детекторы перемножительного типа.
- •35.Амплитудное детектирование сильных сигналов при аппроксимации вах ломаной.
- •36.Особенности расчета амплитудного диодного детектора с конечным обратным сопротивлением
4.Принцип работы сверхрегенератора.
В 1922 г. Э. Армстронг усовершенствовал свою схему, введя в нее источник вспомогательного напряжения Uвсп с частотой fвсп (рис. 1.10), удовлетворяющей условию F << fвсп < fc. Напряжение Uвсп периодически смещает рабочую точку лампы. Перемещение на участок с высокой крутизной вызывает возникновение нарастающих автоколебаний. После возвращения рабочей точки на участок с малой крутизной срыв колебаний происходит раньше, чем достигается установившееся значение амплитуды колебаний. При этом сигнал, поданный в контур от антенны, определяет начальные условия при возникновении генерации и амплитуду, до которой успевают нарастать колебания. Таким образом, максимальная амплитуда периодически генерируемых импульсов оказывается пропорциональной амплитуде принимаемого сигнала. Приемник, работающий по такому принципу, называется суперрегенеративным (сверхрегенеративным). Сверхрегенеративный каскад может обеспечивать усиление до 106. Чувствительность его лимитируется лишь уровнем помех и собственных шумов.
-
Основными недостатками сверхрегенеративных приемников являются: ограничение работоспособности схемы условием F << fвсп < fc, большие нелинейные искажения, низкая избирательность (кривая избирательности показана на рис. 1.11), трудность перестройки в широком диапазоне частот.
5.Структурная схема супергетеродинного приемника: назначение каскадов, выбор промежуточной частоты, двойное преобразование частоты.
Схема супергетеродинного приемника (рис. 1.13).
В этой схеме основное усиление до детектора осуществляется каскадами усилителя промежуточной частоты (УПЧ), настроенными на фиксированную частоту
n,
m
= 1,2,3 (*)
которая
образуется в смесителе в результате
взаимодействия входного сигнала с
частотой fC
и сигнала частотой fГ,
генерируемого входящим в схему
приемника генератором (гетеродином).
Чаще всего используется комбинационная
частота первого порядка
Для перестройки супергетеродинного приемника осуществляют одновременное изменение настройки УВЧ и частоты гетеродина с соблюдением равенства (*). Избирательность супергетеродинного приемника для соседней станции определяется каскадами, настроенными на промежуточную частоту fП.
Требования к промежуточной частоте fП супергетеродинного приемника:
1) промежуточная частота должна быть выбрана удобной (как правило, достаточно низкой) для реализации высокого усиления и подавления помех по соседнему каналу;
2) промежуточная частота должна быть достаточно высокой для увеличения частотного расстояния Δf=2fП до зеркального канала приема с целью облегчения его подавления преселектором при реализуемой добротности его контуров;
Учитывается, что от сигнального канала на частоте уо зеркальный канал отстоит на Δf=2fП. Для fП отсюда получим
(а)
Условие заданного подавления сигнала соседней станции, отстоящего от принимаемого на Δf = П (П - полоса приема), может быть записано в виде
(б)
где QЭ.ВЧ, nПЧ - эквивалентная добротность и число контуров УПЧ, Ψ(nПЧ) - функция, определяемая схемой УПЧ. Таким образом, выполнение условий (а) и (б) приводит к необходимости выбора fП в интервале
Однако во многих случаях условия (а) и (б) оказываются противоречивыми (т.е. может быть В < А). При этом приходится использовать двойное (иногда и многократное) преобразование частоты (рис. 1.15),
причем
в канале первой промежуточной частоты
fП1
осуществляется избирательность по
зеркальному каналу второго преобразователя
частоты, а в канале второй промежуточной
частоты fП2<
fП1
- ослабление
по соседней станции. При использовании
схем двойного или более кратного
преобразования необходимо учитывать
наличие комбинационных каналов
каждого преобразователя частоты и
возможность возникновения помех от
гармоник второго и последующих гетеродинов
в случае попадания их сигналов на вход
приемника.
